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公开(公告)号:CN116328937A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310216373.1
申请日:2023-03-08
Applicant: 浙江天地环保科技股份有限公司 , 中国计量大学
IPC: B03C1/02
Abstract: 本发明公开了一种粉末干式磁选机,包括磁选主要工作部分、磁选辅助工作部分和机械运动部分,所述磁选主要工作部分包括磁性内管,横向固定安装在磁选机腔体内部,所述磁选辅助工作部分包括磁选机腔体,整体呈空心方形结构水平放置在地面上,所述磁选机腔体上表面固定设置有气动进料口。该粉末干式磁选机,采用创新式套管与磁性内管设计,将磁性内管固定再磁选装置的固定位置,所有的磁性内管组成完整的磁选工作区,在磁选工作中完成对磁性粉末颗粒捕捉,被捕捉的磁性粉末不是直接吸附在磁性内管上,而是依附在磁选套管外壁,以这种方式取代了传统方式的刮板,解决了磁性物质会有一定程度粘在磁性内管上的问题,方便了磁性粉末的分离收集工作。
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公开(公告)号:CN115938712A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211318874.2
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01F1/34
Abstract: 本发明涉及磁性材料制备技术领域,公开了一种高性能软磁复合材料及其原位制备方法。该软磁复合材料包括磁粉和绝缘层,其中,磁粉包括铁粉、铁硅粉、铁硅铝粉、铁硅铬粉、铁镍粉、铁镍钼粉和非晶FeSiB等,绝缘介质为石榴石型铁氧体RIG(R=Y、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ce等)中的一种或多种。该材料是通过利用溶胶凝胶法在磁粉表面原位生成一层薄的铁氧体,随后经压制成型和退火热处理而形成。本发明的优点是:铁氧体作为绝缘层,不仅可以有效地提高磁导率,还能增加材料的电阻率,降低涡流损耗,起到同时优化磁导率和降低磁损耗的效果。此外,在磁粉表面原位包覆达到的包覆效果比传统的机械混合效果更优异,进一步提升了材料的磁性能。
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公开(公告)号:CN115762949A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211319158.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及磁性材料技术领域,公开了一种高磁导率低损耗铁基软磁复合材料,该材料包括基体材料和绝缘介质。本发明包括如下步骤:通过水热法制备石榴石型铁氧体RIG(R=Y、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ce等),按比例将基体材料(包括铁粉、铁硅、铁硅铝、铁硅铬、铁镍、铁镍钼、非晶纳米晶磁粉)和铁氧体混合均匀,再经压力压实和退火处理制得。退火后的软磁复合材料具有较好的绝缘性,可以有效地隔绝颗粒接触,降低磁损耗。本发明的配方新颖,所采用的石榴石型铁氧体从未用于软磁复合材料绝缘介质领域,其具有良好的、可调控的磁性能,能够提高软磁复合材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN115691999A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211318854.5
申请日:2022-10-26
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及磁性材料制备技术领域,公开了一种高性能软磁复合材料及其制备方法。该软磁复合材料包括铁磁性金属磁粉和高电阻率的铁氧体绝缘介质,其中,所述铁磁性金属颗粒包括Fe、Fe‑Si、Fe‑Ni、Fe‑Si‑Al、Fe‑Si‑Cr、Fe‑Ni‑Mo、非晶FeSiB磁粉和FeCuNbSiB纳米晶磁粉中的一种或多种,绝缘介质为石榴石型铁氧体RIG(R=Y、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Ce等)中的一种或多种。通过溶胶凝胶法制备单相铁氧体,将铁氧体与金属磁粉混合均匀,添加粘结剂和润滑剂,经过压制成型和退火后制得软磁复合材料。本发明的优点是:可以提高材料的磁导率,拓宽工作频率范围;并增加电阻率,降低涡流损耗,起到同时优化磁导率和降低磁损耗的效果。
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公开(公告)号:CN115318278A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210980803.2
申请日:2022-08-16
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种用于甲醛降解催化剂的超声剥离二氧化锰方法,包括以下步骤:将二氧化锰与溶剂按比例称量混合,利用保鲜膜封口;将步骤S1中的混合液体在超声波发生器中进行超声剥离,每隔1小时更换一次超声波发生器中的水;将步骤S2得到的混合溶液在离心机中进行离心10分钟,倒出上层液体后将下层固体放入烘箱中干燥得到剥离的二氧化锰。本发明采用上述一种用于甲醛降解催化剂的超声剥离二氧化锰方法,解决了目前商业二氧化锰由于其较低的比表面积、较小的孔容、在室温下催化氧化甲醛效果相对较低的缺点。
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公开(公告)号:CN114373595A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210090834.0
申请日:2022-01-26
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能磁性材料及其制备方法。包括Fe内核和Fe2N外层,所述Fe2N外层完全包裹在所述Fe内核之外以形成包含Fe和Fe2N两种相的Fe/Fe2N磁性颗粒;其中Fe和Fe2N相之间过渡连续,两者之间通过原子键紧密结合。制备方法为:铁粉在NH3气氛,于330~420℃氮化一段时间,然后将氮化产物在保护气氛中随炉冷却至室温,得到Fe/Fe2N磁性颗粒。将氮化产物与粘接剂均匀混合,在800MPa压力下压制成型,而后保护气氛中在630℃去应力退火2h,得到Fe/Fe2N软磁复合材料。本发明的优点在于:采用原位氮化的方式合成了一种Fe/Fe2N高性能磁性材料,Fe与Fe2N相之间结合紧密,得到的Fe/Fe2N磁性材料的高频软磁性能比Fe有了一定程度的提升,可以用于更高频率,同时本发明工艺简单,可以快速实现工业应用。
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公开(公告)号:CN113318731A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110688578.0
申请日:2021-06-21
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开一种利用溶胶凝胶法以P123和高锰酸钾为原料制备介孔二氧化锰催化剂的制备方法。包括以下步骤:(一)、将高锰酸钾与P123分别溶解于适量去离子水中,然后均匀混合,用甲酸调节pH为3‑7,再在20‑50℃下搅拌,搅拌速度为200‑300转/分钟,然后将混合液静置,静置温度为20‑30℃;(二)、沉淀用蒸馏水洗涤,然后把所得粉体放入烘箱中,干燥得到黑色粉体;(三)、黑色粉体用无水乙醇进行萃取,萃取完后,将其置于干燥箱中,干燥后得到一种可直接用来降解甲醛的介孔二氧化锰催化剂材料。该法步骤简单、操作容易,制备的甲醛降解催化剂具有较高的甲醛降解效率,稳定性好。
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公开(公告)号:CN110853910B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911188802.9
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01F41/02 , H01F1/33 , H01F7/00 , H01F27/255
Abstract: 本发明公开了一种高磁导率低损耗软磁复合材料的制备方法,在球形软磁合金颗粒外包覆磁性氧化物颗粒层以形成混合粉末;将混合粉末装入模具使混合粉末被压制成型;对成型过程中的混合粉末施加外磁场,所述磁场平行于工作磁路平面,垂直于工作磁路平面法向;去应力退火而获得软磁复合材料。该技术方案非常简便,对磁粉、设备都没有严苛要求,并且无需对现有设备做出大的改进,只需要增加外磁场施加设备,即可实现软磁材料的高性能;软磁合金和磁性氧化物在磁环水平和垂直方向非对称分布,造成工作磁路方向的磁导率更高、损耗更低;本发明由于采用设备少、工艺步骤少、工艺简单,可以快速实现软磁复合材料的工业应用。
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公开(公告)号:CN110853859B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911188794.8
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能软磁复合材料的制备方法及其磁环,在球形软磁合金颗粒外包覆绝缘层形成混合粉末;将混合粉末装入模具使混合粉末压制成型;在混合粉末成型过程中施加外磁场,磁场平行于工作磁路平面,垂直于工作磁路平面法向方向;去应力退火而获得软磁复合材料。该技术方案非常简便,对磁粉、设备都没有严苛要求,即可实现高性能;非磁性相的非对称分布:沿外磁场方向呈连续链状分布,降低了水平磁路磁阻和损耗;磁性相的非对称分布:沿外磁场方向排列紧密有序,细小的磁性颗粒择优填充在磁环平面方向的气隙,降低了水平磁路磁阻和损耗;高磁导率和低损耗;本发明采用设备少、工艺步骤少、工艺简单,可以快速实现软磁复合材料的工业应用。
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公开(公告)号:CN108597713B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810595962.4
申请日:2018-06-11
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种软磁复合材料的制备方法,具体步骤为:原料由片状软磁合金、绝缘介质、溶剂、分散剂和粘接剂构成;将软磁合金、绝缘介质、溶剂、分散剂混合球磨5~30 h;随后加入粘接剂,继续球磨0.5~10h,真空脱气,得到弥散浆料;将弥散浆料注入流延机中,刮刀的高度为10~500μm,控制流延机速度为0.5~5cm/s;干燥温度20~30℃,相对湿度为30~60%,获得干燥平整的流延带;将干燥后的流延带进行复合叠片压制,而后经切割成不同尺寸的软磁复合磁环;获得的磁环中片状磁粉沿环面平行排列,具有高磁导率。本发明的优点是:无需取向磁场,采用流延法可以连续高效的制备有序排列的片状结构,有效提高复合材料磁导率。
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